2013

13/02/2013
   Европейские астрономы, работающие в обсерватории Ла-Силья, сфотографировали темное облако межзвездного газа Barnard 86 и сопровождающее его звездное скопление NGC 6520 в созвездии Стрельца. Оригинальную фотографию можно скачать (jpeg, 54,8 MБ) на сайте Европейской южной обсерватории, там же содержится ее краткое описание.
   Темное облако межзвездного газа Barnard 86 было впервые обнаружено Эдвардом Барнардом (Edward Emerson Barnard), который описал его как «чернильную кляксу на сияющем небе». Облако расположено в участке Млечного пути с очень высокой плотностью звезд, поэтому его границы довольно четко очерчены. Оно похоже на просвет среди этих звезд, однако на самом деле Barnard 86 расположено ближе к Земле (на расстоянии около 6 тысяч световых лет) и заслоняет их свет. Те несколько звезд, которые видны в его центре, не просвечивают сквозь облако, а находятся еще ближе к Земле.
   Слева от Barnard 86 можно видеть скопление NGC 6520. О сравнительно небольшом его возрасте - около 150 миллионов лет, - говорит голубоватый свет, характерный именно для молодых звезд. Подобные скопления живут несколько сотен миллионов лет, а затем распадаются на отдельные звезды.
   Темные облака наподобие Barnard 86 являются местом образования новых светил. Недавно подобное облако удалось заснять в созвездии Волка. В последнем случае звезды, происходящие из материала облака, были очень хорошо видны на изображении.
13/02/2013
   Новая базовая технология для изготовления деталей зеркала-рефлектора новой космической обсерватории «Миллиметрон» разработана в Физическом институте РАН.
    Технология повышает точность и уменьшает стоимость изготовления этой важнейшей детали прибора, поэтому может быть успешно использована при создании новых орбитальных обсерваторий, рассказали ИТАР-ТАСС в Физическом институте РАН (ФИАН), который является головной организацией в проекте создания новой космической обсерватории «Миллиметрон».
    «Качество космических спутниковых систем напрямую зависит от точности исполнения отражающей поверхности рефлекторов и от деформаций их рабочих поверхностей, - рассказал старший научный сотрудник отдела космических конструкций Астрокосмического центра ФИАН Виктор Пышнов. - Для миллиметрового диапазона допускаемые отклонения составляют всего несколько микрон на диаметре зеркала в несколько метров. Это определяет выбор материалов, конструкции и технологии изготовления рефлекторов».
    В связи с этим в качестве возможных материалов для создания столь точных деталей могут рассматриваться только те, которые имеют малый коэффициент теплового расширения.
    Таких немного: в России в этих целях используется материал под названием астроситалл, но он хрупкий, а технология его обработки очень трудоемкая и дорогая - изготовление одного квадратного метра стоит около миллиона долларов и занимает около года.
    Существует другой материал – углепластик, превосходящий астроситалл по жесткости, массе, ударной прочности. Но углепластик коробится от внутренних напряжений, подвержен влажностным деформациям, а также растрескиванию полимерной матрицы.
    «Мы видим решение поставленной задачи в том, чтобы использовать сильные стороны астроситалла и углепластика и нивелировать их недостатки, - рассказал Виктор Пышнов. - Это достигается тем, что углепластиковые конструкции будут формоваться на прецизионных матрицах из астроситалла».
    Такое соединение двух материалов позволяет добиться впечатляющих результатов, и в результате, констатировал Пышнов, удастся «обеспечить наилучшее соотношение цена-качество и успех на рынке суперточных космических антенн миллиметрового диапазона».
    Длительность изготовления одной панели при этом составит не более месяца, а стоимость квадратного метра – не более 200 тыс. долларов. При этом конструкция превосходит ситалловую по жесткости в два раза, а по массе легче в 1,7 раза.
    В настоящее время для отработки новой технологии создано экспериментальное производство и изготовлены экспериментальные образцы и технологические макеты прецизионных панелей. Уже получены необходимые данные для рабочего проектирования и организации штатного производства панелей для рефлектора «Миллиметрон», пишет интернет-издание «ВЗГЛЯД».
 
12/02/2013
   Космический телескоп им. Кеплера обнаружил уже более 2300 надежных транзитных кандидатов в планеты. Однако для окончательного подтверждения планетной природы этих кандидатов необходимо измерить их массы. Как правило, массы кандидатов определяются методом измерения лучевых скоростей родительских звезд (в случае сравнительно ярких звезд) или с помощью тайминга транзитов (в случае многопланетных систем). Определение сразу и массы, и радиуса транзитной планеты позволяет узнать ее среднюю плотность и оценить химический состав.
    11 февраля 2013 года в Архиве электронных препринтов появилась статья большого коллектива авторов, посвященная планетной системе Kepler-68 (KOI-246). Эта система интересна тем, что в ней помимо двух транзитных планет на тесных орбитах обнаружена не транзитная планета-гигант в обитаемой зоне, а также зарегистрирован одиночный транзит четвертой планеты на еще более широкой орбите. Система удалена от нас на 135 ± 10 пк, сравнительная яркость родительской звезды (видимая звездная величина +10) позволяет детально изучать ее спектрометрическими методами.
    Звезда Kepler-68 очень напоминает нашу ближайшую звездную соседку альфа Центавра A. Ее масса оценивается в 1.08 ± 0.05 солнечных масс, радиус – в 1.243 ± 0.019 солнечных радиусов, светимость примерно в полтора раза превышает солнечную. Возраст Kepler-68 составляет 6.3 ± 1.7 млрд. лет.
    Кривая блеска звезды демонстрирует 2 транзитных сигнала с периодами 5.4 и 9.6 земных суток, соответствующих планетам с радиусами 2.31 +0.06/-0.09 и 0.95 ± 0.04 радиусов Земли, соответственно. Авторы статьи провели тщательный анализ физических явлений, способных имитировать транзитные сигналы (затменно-переменные двойные фона и др.), и практически исключили вероятность ложного открытия. Кроме того, на обсерватории им. Кека с помощью высокоточного спектрографа HIRES было сделано 52 замера лучевой скорости Kepler-68 с точностью 1-1.5 м/сек.
    Самая внутренняя планета Kepler-68 b вращается вокруг своей звезды по круговой орбите на расстоянии 0.0617 а.е. (10.7 звездных радиусов) и делает один оборот за 5.4 земных суток. Ее масса оценивается в 8.3 ± 2.4 масс Земли, что при радиусе 2.31 радиуса Земли приводит к средней плотности 3.3 +0.9/-1.0 г/куб.см, промежуточной между средней плотностью нептунов и планет земного типа. Эффективная температура планеты оценивается авторами открытия в 1280 ± 90К.
    Средняя планета Kepler-68 c по размерам даже несколько меньше Земли. Она вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0.09 а.е. (15.7 звездных радиусов) и делает один оборот за 9.605 земных суток. Методом лучевых скоростей был получен верхний предел на ее массу – 4.8 +2.5/-3.6 земных масс.
    Кроме подтверждения планетной природы обоих транзитных кандидатов, метод измерения лучевых скоростей позволил обнаружить в этой системе третью, не транзитную планету Kepler-68 d. Ею оказался газовый гигант с минимальной массой 0.947 ± 0.035 масс Юпитера, вращающийся вокруг своей звезды по эллиптической орбите с большой полуосью 1.40 ± 0.03 а.е. и эксцентриситетом 0.18 ± 0.05, и делающий один оборот за 580 ± 15 земных суток. Интересно, что орбита Kepler-68 d пролегает внутри обитаемой зоны звезды Kepler-68, ее температурный режим близок к температурному режиму Земли.
    Как я уже упоминала, при анализе кривой блеска звезды было также обнаружено однократное транзитное событие продолжительностью около 8 часов. Судя по его глубине, оно принадлежало планете радиусом около 2.4 земных, находящейся на 970-суточной орбите. Будущие наблюдения позволят подтвердить или опровергнуть связь этой планеты с системой Kepler-68 и уточнить ее параметры.
    Информация получена: http://arxiv.org/pdf/1302.2596.pdf
12/02/2013
   Первооткрыватели двух новых спутников Плутона, которые пока носят обозначения "P4" и "P5", предложили интернет-пользователям выбрать наиболее подходящие для них названия, которые затем будут предложены для утверждения Международному астрономическому союзу.
    Четвертый и пятый спутники Плутона — P4, размер которого составляет от 13 до 34 километров и P5 (от 15 до 24 километров) — были открыты в 2011 и 2012 годах с помощью космического телескопа "Хаббл" группой под руководством Марка Шуолтера (Mark Showalter) из Института проекта SETI.
    Согласно правилам Международного астрономического союза, спутники Плутона должны получать имена персонажей греко-римской мифологии, связанных с подземным царством Аида. Первооткрыватели, прежде чем предлагать свой вариант, решили обратиться к "коллективному разуму".
    На специально созданном сайте Pluto Rocks желающие могут выбрать одно или несколько из 12 мифологических имен, которые покажутся самыми подходящими для спутников Плутона. В числе предложенных вариантов — Ахерон (река в подземном царстве), Алекто (богиня мщения), Цербер, Эреб, Эвридика, Геркулес, Гипнос (бог сна), Лета, Обол (монета, которую следует уплатить Харону), Орфей, Персефона, Стикс. Некоторые из этих названий уже носят астероиды, но для спутников Плутона может быть предложен другой вариант написания. Желающие могут предложить свой вариант названия, не входящий в список, однако и он, как подчеркивают ученые, должен иметь отношение к Аиду.
    Астрономы отмечают, что голосование, которое завершится 25 февраля, будет иметь лишь "совещательную" роль — они не берут на себя обязательство назвать спутники именно так, как будет решено интернет-пользователями. В настоящее время в голосовании лидируют Стикс и Цербер. В неформальном голосовании, которое проводилось в социальных сетях летом 2011 года после открытия P4, лидировали совсем другие персонажи — из мира Диснея, книг про Гарри Поттера, и книг Говарда Лавкрафта, передает РИА Новости.
 
11/02/2013
   15 февраля 2013 года близ Земли промчится 45-метровый астероид 2012 DA14. В момент наибольшего сближения, в 19:26 UTC (23:26 мск), он будет находится в 27673 километрах от поверхности нашей планеты.
    Для землян данная малая планета не несет никакой угрозы. Так же как и для спутников, находящихся на околоземной орбите. Хотя мимо них астероид “просвистит” на меньшем расстоянии.
    По данным Джонатана Макдауэлла (Jonathan McDowell), астероид пройдет близ следующих функционирующих космических аппаратов:
    - в 19:30 UTC (23:30 мск) на расстоянии 8030 км от американского навигационного спутника GPS (25030 / 1997-067A);
    - в 19:34 UTC (23:34 мск) на расстоянии 8150 км от китайского телекоммуникационного спутника ZX-20 (28082 / 2003-052A);
    - в 19:35 UTC (23:35 мск) на расстоянии 8460 км от сингапурско-тайваньского спутника связи ST-1 (25460 / 1998-049FA), на расстоянии 7960 км от голландского спутника связи NSS-6 (27603 / 2002-057A) и на расстоянии 8040 км от индийского спутника INSAT-3A (27714 / 2003-013A);
    - в 19:39 UTC (23:39 мск) на расстоянии 8250 км от японского спутника Kodama (27516 / 042B);
    - в 19:40 UTC (23:40 мск) на расстоянии 7710 км от японского телекоммуникационного спутника Superbird-C (24880 / 1997-036A);
    - в 19:42 UTC (23:42 мск) на расстоянии 7960 км от американского разведывательного спутника USA-155 (26635 / 2000-080A);
    - в 19:43 UTC (23:43 мск) на расстоянии 8200 км от телекоммуникационного спутника NASA TDRS-8 (26388 / 2000-034A);
    - в 19:45 UTC (23:45 мск) на расстоянии 7880 км от индонезийского связного спутника Cakrawarta-1 (25050 / 1997-071B);
    - в 19:51 UTC (23:51 мск) на расстоянии 8190 км от спутника NASA TDRS-7 (23613 / 1995-035B);
    - в 19:52 UTC (23:52 мск) на расстоянии 7830 км от америкаснкого разведывательного спутника USA-48 (20355 / 1989-090B).
    Данные по состоянию на воскресенье. Возможно, они еще будут корректироваться.
 
11/02/2013
   Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал спиральную галактику ESO 121-6, расположенную в созвездии Живописца. Изображение в высоком разрешении доступно на сайте NASA, там же приводится его описание.
   Изображение показывает галактику почти в профиль, поэтому рукава звездного скопления на нем рассмотреть нельзя. Зато на фотографии хорошо видна центральная структура - балдж, испускающий интенсивное свечение.
   Вдоль галактики можно видеть темные скопления газа, закрывающие свет более далеких звезд. Особенно они интенсивны в районе балджа. Также в нижней части изображения видны яркие звезды, находящиеся вне галактики.
   По словам астрономов, ESO 121-6 относится к типу спиральных галактик со слабо закрученными рукавами и не слишком большим центральным утолщением. Это скопление является частью так называемой Местной группы, в которую входят 50 галактик, связанных гравитацией в единое целое. В нее также входит Млечный путь, Андромеда, галактика Треугольника и другие звездные скопления.
   Ранее наблюдения, проведенные при помощи телескопа «Хаббл», позволили обнаружить спиральную галактику IC 2233, которая оказалась рекордно тонкой из всех спиральных. Ее толщина оказалась в десять раз меньше диаметра, при этом галактика была практически лишена балджа.
10/02/2013
   Марсоход НАСА Curiosity, работающий на поверхности планеты с августа 2012 года, пробурил еще одно отверстие установленным на его манипуляторе миниатюрным буром и впервые собрал образцы "каменной пыли" для дальнейшего изучения, сообщает НАСА.
    Буровой инструмент PADS (Powder Acquisition Drill System) установлен на манипуляторе марсохода. В начале прошлой недели специалисты уже проверили эту "дрель" в работе. Теперь марсоход просверлил рядом еще одно отверстие диаметром 1,6 сантиметра и глубиной 6,4 сантиметра — максимальную глубину, доступную для сверла, в плоском камне, пронизанном жилами похожего на гипс светлого минерала.
    Как считают ученые, состав этого камня может указать на присутствие в прошлом жидкой воды в этом регионе Марса.
    В течение следующих нескольких дней специалисты передадут на марсоход команды по сбору каменной пыли, которая затем будет переправлена в химическую лабораторию внутри корпуса ровера. Эта пыль, как отмечают ученые, поможет окончательно очистить оборудование марсохода от возможных следов земных веществ, передает РИА Новости.
 
09/02/2013
   Я уже писала о докладе Кортни Дрессинг, посвященном оценкам количества землеподобных планет у звезд красных карликов по данным космического телескопа им. Кеплера. 7 февраля в Архиве электронных препринтов появилась большая статья Кортни и ее коллеги Дэвида Шарбонно (David Charbonneau), подробно описывающая методику их расчетов, а также содержащая новые интересные подробности.
   Кортни Дрессинг и Дэвид Шарбонно проанализировали кривые блеска 3897 звезд на поле Кеплера с температурами фотосфер меньше 4000К. Они нашли 95 транзитных кандидатов в 64 планетных системах. Сравнив количество кандидатов с количеством звезд выборки, у которых они могли быть обнаружены, астрономы вычислили распространенность планет разных размеров у звезд красных карликов на орбитах короче 50 суток. (Отмечу в скобках, что в зависимости от светимости звезды орбитальный период планеты, находящейся на эффективной земной орбите, составлял от 17 до 148 суток).
   Итак, в диапазоне размеров от 0.5 до 4 радиусов Земли (т.е. от размера Марса до размера Нептуна) на каждую М-звезду приходится 0.86 +0.04/-0.03 планет. При этом распространенность планет земного типа (0.5-1.4 радиусов Земли) составляет 0.47 +0.06/-0.05 на звезду. Количество планет радиусом больше 2.8 радиусов Земли у звезд выборки резко падает (примерно до 4%). 48 планет из 95 входят в состав многопланетных систем.
   Кортни и Дэвид обнаружили только 3 планетных кандидата с радиусом меньше 0.7 земных. Однако это не означает, что таких планет мало в действительности – просто в этой области размеров начинает ярко себя проявлять неполнота данных.
   Также они нашли в своей выборке две планеты земного типа, находящиеся в обитаемой зоне своих звезд (KOI-1422.02 радиусом 0.92 земных и KOI-2626.01 радиусом 1.37 земных), откуда оценили распространенность таких планет в 0.06 +0.06/-0.03. С достоверностью 95% нижний предел на распространенность потенциально обитаемых планет у красных карликов составляет 1.5% от полного числа М-звезд. С той же достоверностью (95%) ближайшая транзитная планета земного типа в обитаемой зоне красного карлика расположена ближе 29 пк, а ближайшая не транзитная – ближе 7 пк, пишет сайт Планетные системы.
08/02/2013
   Американское аэрокосмическое агентство (НАСА) планирует отправить к астероиду 1999 RQ36 в 2018 году зонд OSIRIS-REx, который измерит силу так называемого эффекта Ярковского — сдвига орбиты астероида в результате нагрева одной из его сторон Солнцем, что позволит точно оценить их опасность для Земли, сообщает пресс-служба агентства.
    "К примеру, солнечная сторона кирпичного здания остается теплой даже в поздние вечерние часы, так как она в это время излучает тепло, накопленное за день. Аналогичным образом астероиды излучают тепло на своей "вечерней" стороне, в результате чего создается слабая реактивная тяга, "сталкивающая" небесное тело с его орбиты", — пояснил руководитель проекта OSIRIS-REx Эдвард Бешор (Edward Beshore) из университета Аризоны в Тусоне (США).
    Эффект Ярковского, наряду с гравитационным взаимодействием Земли и пролетающих мимо ее астероидов, считается одной из причин того, почему на нашу планету упало гораздо больше небесных тел, чем на то указывают расчеты. Точная оценка силы этого эффекта необходима для понимания того, как меняются орбиты астероидов, и какую опасность наши ближайшие "соседи", такие как Апофис (2004 MN4) или микроастероид 2012 DA14, могут нести для жизни на Земле.
    Как утверждают специалисты НАСА, силу эффекта Ярковского из-за его небольшой мощности практически невозможно измерить при помощи наземных инструментов. По этой причине НАСА планирует запустить в 2018 новый зонд OSIRIS-REx, который отправится к астероиду 1999 RQ36 и проследит за изменениями в скорости движения этого небесного тела и в его орбите, которые произойдут благодаря эффекту Ярковского.
    Первоначальной целью данного аппарата, запуск которого был ранее намечен на 2016 год, является картографирование астероида и забор пробы грунта, которую OSIRIS-REx попытается доставить обратно на Землю. Как полагают астрономы, замеры силы эффекта Ярковского и фрагменты 1999 RQ36 помогут им разработать алгоритм, который позволит определять, как будут меняться орбиты других астероидов в результате "подогрева" Солнцем, передает РИА Новости.
 
07/02/2013
   Россия договорилась с США о размещении оборудования для поддержки системы двойного назначения ГЛОНАСС на территории ряда американских штатов, пишет в среду газета «Известия».
   О возможности размещения станций сбора измерений системы дифференциальной коррекции и мониторинга на территории США заговорили осенью прошлого года: на международной конференции по спутниковой навигации ION GNSS 2012 в Нэшвилле российская делегация обсудила эту тему с американскими коллегами. Теперь в Роскосмосе сообщили о принципиальном согласии американцев.
   «В США было направлено предложение о размещении ССИ на их территории, – сообщил начальник управления технической политики и качества Роскосмоса Михаил Хайлов. – Принципиально они не возражают. В настоящее время проводятся консультации по данному вопросу».
    Подготовка конкретного соглашения с американцами об условиях и местах размещения ССИ поручена ЦНИИмашу, который выступает исполнителем по ряду госконтрактов, касающихся развития ГЛОНАСС. В ЦНИИмаше отказываются комментировать подробности переговоров в США по вопросу размещения станций.
По информации «Известий» от источника в этом институте, сейчас с американскими партнерами решается вопрос о том, кто будет заключать соглашение со стороны США – это могут быть Государственный департамент или NASA.
    Решение вопроса об установке элементов СДКМ ГЛОНАСС в США окажет влияние на точность определения координат системой. На борт спутников нужно закладывать как можно более точные эфемериды, то есть координаты спутников. Чтобы получить точнейшие эфемериды, нужно построить как можно более точную модель, учитывающую массу факторов, вплоть до влияния на космический аппарат солнечного ветра. Задача такой модели – с вероятностью до сантиметра определить, где будет спутник через несколько суток.
    Входными параметрами для построения такой модели являются данные о реальном движении спутника. Для того чтобы такие данные получать, нужно видеть, как аппарат движется, и смотреть, как расчетная модель согласуется с реальностью. Наблюдать нужно из наибольшего количества точек на поверхности Земли. Поэтому вопрос о размещении ССИ обсуждается сейчас не только с США.
    СИ планируется разместить более чем в 30 странах мира, – говорит Хайлов. – От большинства стран, в которые были направлены предложения по размещению ССИ, получено принципиальное согласие. Однако процесс их размещения связан с необходимостью заключения соответствующих межправительственных и межагентских соглашений. В прошлом году удалось завершить эту работу только с Бразилией. 19 декабря 2012 года осуществлена отгрузка ССИ в город Бразилиа – там сейчас проводятся работы по ее размещению. Также близки к завершению подготовительные работы с Испанией, Индонезией и Австралией».
 
06/02/2013
   Космический зонд НАСА "Дип Импакт" (Deep Impact) устроил первые "кинопробы" для кометы C/2012 S1 (ISON), которая, как ожидают астрономы, станет самой яркой кометой десятилетия и будет сиять на небе ярче полной Луны, сообщает пресс-служба университета Мэриленда.
    Ученые университета взяли снимки кометы, сделанные 17-18 января фотокамерой среднего разрешения на борту аппарата с расстояния 793 миллиона километров, и собрали из них короткий видеоролик. На снимках видно, что у кометы уже появился хвост и кома — газовая оболочка вокруг ядра. По мере приближения кометы к Солнцу они будут расти и становится все ярче.
    "Похоже, что это первое путешествие этой кометы во внутренние области Солнечной системы, и, как ожидается, она пройдет значительно ближе к Солнцу, чем большинство комет — на расстоянии в несколько солнечных радиусов. Это даст нам новую возможность увидеть, как пыль и газ, которые "намораживались" на этой комете со времен рождения Солнечной системы, будут реагировать на жар Солнца", — говорит Тони Фарнхэм (Tony Farnham) из университета Мэриленда.
    В соответствии с расчетами, комета в ноябре 2013 года пройдет на расстоянии в 0,012 астрономической единицы (среднего радиуса земной орбиты) от Солнца. Комета будет видна невооруженным глазом и в северном, и в южном полушарии в течение примерно двух месяцев, в период с ноября 2013 по январь 2014 года. Во время ухода от Солнца комета будет ярче, чем при "подлете" к нему, и может стать ярче полной Луны — если не разрушится от солнечного жара.
    Комета C/2012 S1 (ISON) была открыта российским астрономом-любителем Артемом Новичонком из Петрозаводска и его коллегой из Белоруссии Виталием Невским в сентябре 2012 года. Она не несет никакой угрозы для Земли, поскольку разминется с нашей планетой 26 декабря 2013 года на расстоянии 62 миллиона километров, передает РИА Новости.
 
05/02/2013
   Российско-австрийская группа астрономов обнаружила, что экзопланеты класса суперземель за время своего существования не способны потерять свою газовую оболочку и превратиться, таким образом, в напоминающие Землю каменистые тела. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а ее краткое содержание приводит ScienceNow.
   Исследование проводилось на примере семи известных суперземель: 55 Рака e, GJ1214b, и других планет, чья масса составляет от 1 до 10 масс Земли. Ученые составили математическую модель поведения газовой оболочки планеты в результате действия на нее излучения звезды в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах.
   Ученые обнаружили, что при вращении планеты на близкой к звезде орбите воздействие излучения приводит к ее значительному расширению и потере части составляющего газовую оболочку водорода. Однако, интенсивности этого процесса недостаточно, чтобы сделать из суперземли каменистую планету, подобную нашей.
   С другой стороны, если суперземля находится дальше от звезды, - в обитаемой зоне, где возможно существование жидкой воды, то процесс потери газа проходит еще медленнее. Фактически, такие суперземли скорее напоминают не Землю, а Нептун, имеющий небольшое ядро и массивную газовую оболочку.
   Существование жизни на планетах, подобных Нептуну представляется в настоящее время маловероятным. Тем не менее, условия, подобные земным, могут формироваться не на самих газовых планетах, а на их спутниках, уточняют авторы работы.
   Изучение экзопланет стало возможным благодаря созданию в последние 20 лет двух основных методов их обнаружения: транзитивного и допплеровского. Первый, который используется в орбитальном телескопе «Кеплер», подразумевает изучение света звезд на предмет периодических затмений в ходе транзита планет. Второй способ, при помощи которого работают наземные телескопы, позволяет найти экзопланеты по «качанию» звезды вокруг общего центра масс.  
04/02/2013
   Марсоход Curiosity впервые проверил в работе установленный на его манипуляторе миниатюрный бур, предназначенный для получения образцов из толщи камня, сообщает Планетологическое общество (Planetary Society), неправительственная организация, которая занимается пропагандой космических исследований.
    "Марсоход Curiosity только что закончил первое пробное бурение", — говорится в сообщении в официальном микроблоге общества в Twitter, которое сопровождается фотографией разбуренного камня.
    Буровой инструмент PADS (Powder Acquisition Drill System) установлен на манипуляторе марсохода. Сверло этого инструмента диаметром 1,6 сантиметра способно проникать на глубину в 5 сантиметров под скальную поверхность.
    Полученные при бурении образцы каменного порошка затем отправляются для исследования в химические лаборатории SAM и CheMin в "чреве" марсохода. Если сверло застрянет в камне, марсоход может оставить его и заменить на запасное, передает РИА Новости.
 
02/02/2013
   Российский космический радиотелескоп "Радиоастрон" в субботу совместно с крупнейшими наземными радиотелескопами начинает наблюдения сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 в созвездии Девы — возможно, астрономы впервые в истории смогут увидеть тень от черной дыры, сказал РИА Новости заведующий лабораторией Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева (АКЦ ФИАН) Юрий Ковалев.
    "Мы будем работать в режиме интерферометра с самыми большими радиотелескопами мира — это телескоп в Гринбэнке, массив VLA (который недавно прошел серьезную модернизацию) и телескоп Аресибо, а также Эффельсберг в Германии", — сказал Ковалев.
    Галактика M87 находится в 60 миллионах световых лет от Земли, а в ее центре "прячется" сверхмассивная черная дыра массой около 6 миллиардов масс Солнца. Согласно расчетам, угловой размер ее "горизонта событий" — границы, откуда согласно теории Эйнштейна не может уйти никакое излучение — составляет около 8,4 микросекунды.
    "Мы не сможем увидеть саму черную дыру, она не излучает ничего. Но у нас есть шансы увидеть ее тень", — сказал Ковалев. Он отметил, что хотя наблюдения продлятся лишь два дня — 2 и 3 февраля, обработка результатов займет не менее нескольких месяцев.
 
02/02/2013
   Астероид, который пролетит мимо Земли уже через две недели, окажется на рекордно близком расстоянии от нашей планеты. К такому выводу пришли ученые NASA, пересчитавшие траекторию небесного тела. Расстояние от объекта до Земли в момент максимального сближения составит 17 тыс. километров. Ранее в новейшей истории планеты такого не случалось.
   Астероид 2012DA14, открытый в феврале 2012 г. астрономами испанской обсерватории Ла Сагра, приблизится к Земле 15 февраля в 23:25 по московскому времени. Ранее считалось, что он пройдет на расстоянии 34 тыс. км от центра Земли, или чуть более 27 тыс. км от ее поверхности. Но специалисты NASA, которые вели постоянное наблюдение за астероидом, внесли поправки в расчеты.
   Астероид окажется даже ближе, чем летают некоторые искусственные спутники Земли. Так, высота геостационарной орбиты, на которой находятся спутники связи и ретрансляторы телевизионных сигналов, составляет более 35 тыс. км над уровнем моря. Впрочем, ученые считают вероятность столкновения астероида с одним из спутников крайне низкой.
   Диаметр 2012DA14 составляет 45 м, масса - 130 тыс. тонн. В случае его падения на Землю будет выделена энергия, эквивалентная взрыву 2,4 мегатонны (мгт) тротила. Ученые уверены, что из-за сближения с нашей планетой сила воздействия гравитации на него будет сравнительно велика, поэтому рассчитать дальнейшую траекторию этого объекта пока что невозможно.
   В конце января 2013 г. на расстоянии 14,46 млн км от Земли пролетел астероид Апофис. Астрономов настораживает тот факт, что в 2029 г. этот объект приблизится к нашей планете на расстояние 36 тыс. километров. В случае столкновения 300-метрового Апофиса с Землей последствия будут более серьезные. По расчетам ученых, выделенная при этом энергия эквивалентна энергии взрыва 506 мгт тротила, пишет Утро.РУ.